Термоэлектрический преобразователь – устройство, которым пользуются вот уже почти два столетия. Не теряют они своей актуальности и сегодня. С момента первого применения и по сегодняшний день данный тип преобразователей прошёл значительный путь развития.
Руководствуясь ДСТУ EN 60584-1:2016, можно выделить несколько типов термопар (табл. 1).
Таблица 1. Типы термопар
Тип термопары | Материал положительного электрода | Материал отрицательного электрода |
А-1, A-2, A-3 | Вольфрам | Рений |
B | Платина | Платинородий |
S | Платинородий | Платина |
R | Платинородий | Платина |
K | Хромель | Алюмель |
E | Хромель | Константан |
L | Хромель | Копель |
T | Медь | Константан |
N | Нихросил | Нисил |
J | Железо | Константан |
M | Медь | Копель |
Компания ОВЕН среди прочих производителей выгодно отличается ассортиментом термопар. На этапе конструирования инженеры стремятся сохранить высокую стабильность и точность измерений, но при этом уйти от применения драгоценных металлов.
На данный момент производятся следующие термопары:
- типа L (хромель-копель): обладают высокой стабильностью при температурах до 600 °С;
- типа K (хромель-алюмель): отличаются стойкостью к окислению при высоких температурах до 1100 °С;
- типа N (нихросил-нисил): имеют высокую стабильность и широкий диапазон рабочих температур: от -40 до +1250 °С;
- типа J (железо-константан): универсальные термопары для измерения температур до +750 °С;
- типа S (платинородий-платина).
Длительное время выпускаемые термоэлектрические преобразователи состояли из проволочных термоэлектродов, помещённых в оплётку из кремнеземной нити (рис. 1) или керамические бусы/трубку (рис. 2).
К сожалению, воздействие высоких температур губительно влияет на оплётку, делая её хрупкой. Керамические бусы с этой задачей справляются куда лучше, но длительная эксплуатация вызывает окисление термоэлектродов, что влечет за собой рост погрешности. Применение термопар в стальной оболочке не давало возможности высокостабильно измерять высокие температуры, ограничивало возможности монтажа и длину датчика.
| | |
Рис. 1. Конструкция проволочной термопары в оплетке из кремнеземной нити | Рис. 2. Конструкция проволочной термопары на основе бус МКРц | Рис. 3. Конструкция термопары на основе КТМС |
Вышеописанные проблемы решили, поместив термоэлектроды в гибкую стальную оболочку, заполненную внутри дисперсной минеральной изоляцией – оксидом магния MgO (рис. 3). Данная технология производства легла в основу новых датчиков от компании ОВЕН. Среди прочих достоинств датчик на основе КТМС (Кабель Термопарный с Минеральной изоляцией в Стальной оболочке) обладает необходимой гибкостью, что позволяет размещать рабочий спай под требуемым углом, или измерять температуру поверхности геометрически сложных объектов, обматывая их (рис. 4 - б). Максимальное прилегание КТМС к объекту измерения значительно повышает точность температурных сведений. В линейке термопар на основе КТМС также представлены датчики, которые можно дооснастить дополнительным чехлом, улучшив их жаростойкость и механическую прочность.
Термопары ОВЕН на основе КТМС имеют ряд преимуществ по сравнению с проволочными:
- низкий показатель тепловой инерции (2 сек – для КТМС диаметром 4,5 мм) для регистрации быстропротекающих процессов;
- высокая стабильность и рабочий ресурс (выше в 2-3 раза по сравнению с проволочными);
- возможность изгиба, монтажа в труднодоступных местах (60-100 м);
- разные варианты установки: сварка, пайка или крепеж хомутом/на винт к поверхности;
- выдерживают большие рабочие давления (до 150 МПа);
- изготовление датчиков длиной больше 2000 мм;
- большое разнообразие модификаций.
Ассортиментный ряд термопар ОВЕН включает модификации с коммутационной головкой ОВЕН ДТПхх5, с кабельным выводом ОВЕН ДТПхх4 и термопарные вставки ОВЕН ДТПхх1. Также представлен ряд разборных высокотемпературных моделей ОВЕН ДТП1х5, в которых имеется возможность заменить внутреннюю часть (вставку) без повторного приобретения защитного чехла.
Термопары КТМС с коммутационной головкой
Модификации моделей с коммутационной головкой – это ряд совершенно новых моделей и модифицированных моделей ранее выпускаемых проволочных термопар. Модели конструктивно отличаются материалом коммутационной головки (пластиковая либо металлическая), диаметром рабочей части (от 1,5 до 4,5 мм), материалом рабочей части.
К моделям с коммутационной головкой относятся и высокотемпературные датчики. Датчики являются разборными, состоят из жаропрочного чехла и вставки на основе КТМС. Они производятся только с металлической коммутационной головкой и диаметром КТМС 4,5 мм.
а) | б) | в) |
Рис. 4. Термопары на основе КТМС: а) с коммутационной головкой; б) в изогнутом виде; в) модульная термопара в жаропрочном чехле |
Термопары КТМС с кабельным выводом
Модели термопар КТМС с кабельным выводом отличаются диаметром погружной части, материалом оболочки КТМС и возможностью крепления либо с помощью байонета, либо с использованием присоединения розетка-вилка.
| |
Рис. 5. Термопара с кабельным выводом | Рис. 6. Термопарная вставка на основе КТМС |
Термопары из КТМС используются для измерения температуры быстропротекающих процессов, в производстве строительных материалов, металлургии, нефтегазовой отрасли, стекловарении, фарфорофаянсовой промышленности, энергетике и других отраслях промышленности, где применяются высокотемпературные агрегаты, такие как печи, воздухоподогреватели, котельные установки. Эти термопары также хорошо зарекомендовали себя при измерении температуры в труднодоступных местах.